JP6349471B2 - Belt drive mechanism and method for monitoring the mechanism - Google Patents

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Description

本発明はベルト駆動機構,特に,いわゆる歯付ベルト機構又は同期ベルト機構と,そのモニタリング方法に関する。   The present invention relates to a belt drive mechanism, in particular, a so-called toothed belt mechanism or a synchronous belt mechanism and a monitoring method thereof.

この種のベルト駆動機構は,少なくとも,駆動ディスク又は転向ディスクと,そのディスクに掛け渡され,ディスク外周の一部(いわゆる「ループ弧」)に亘って接触するベルトとで構成されている。   This type of belt drive mechanism is composed of at least a drive disk or a turning disk, and a belt that spans the disk and contacts a part of the outer periphery of the disk (a so-called “loop arc”).

ベルトが平ベルトであれば,これに対応してディスクは,ベルトと接触する外周上に,構造化されていない平坦な外周面を有する。これに対して,ベルトがVベルトであれば,ディスクにはその外周を包囲する,Vベルトが着座させるためのノッチが設けられる。ベルトが歯付ベルト又は同期ベルトである場合には,ディスクにはその外周に歯が設けられ,その歯の形状及び分布は,歯付ベルト又は同期ベルトにおける歯の形状及び分布に対応する。歯付ベルト又は同期ベルトがディスク周りで循環すると,歯付ベルトにおける歯がディスクの歯間におけるギャップ内に係合して,ディスクの回転方向におけるベルト及びディスク間での確動結合を達成する。   If the belt is a flat belt, the disk correspondingly has an unstructured flat outer peripheral surface on the outer periphery in contact with the belt. On the other hand, if the belt is a V-belt, the disk is provided with a notch for the V-belt to be seated to surround the outer periphery of the disk. When the belt is a toothed belt or a synchronous belt, the disk is provided with teeth on its outer periphery, and the shape and distribution of the teeth correspond to the shape and distribution of the teeth in the toothed belt or synchronous belt. As the toothed belt or synchronous belt circulates around the disk, the teeth on the toothed belt engage in a gap between the teeth of the disk to achieve positive coupling between the belt and the disk in the direction of disk rotation.

通常,ベルトの設計は,ベルトメーカーが一般的な方法で発行するカタログに表示された性能値に基づいて行われており,用途指向型で行われるものではない。異なるメーカーが提供するベルト駆動機構についてのデータは,互いに比較することができない。これは,データを決定した基準が確認できないからである。特に,どの耐用寿命基準でデータが特定されたかを知ることができない。互いに比較できる性能値をどのように決定可能とするかに関する詳細なガイドライン又は規格は,現時点では存在していない。ベルト駆動機構のメーカーが,それぞれ独自の計算方法及び設計方法を規定しているに過ぎない。その結果,異なるメーカーが表示する特性及び選択基準は,互いに比較することができないか,比較できたとしても多大な労力を要し,しかも不確実性を伴う。往々にして,一見類似している特性プロファイルを有する製品であっても互換性が担保できない。これは,表示された特性が,異なる方法で決定されているからである。   Normally, belt design is based on performance values displayed in catalogs issued by belt manufacturers in a general manner, and is not intended for use. Data on belt drive mechanisms provided by different manufacturers cannot be compared with each other. This is because the criteria for determining the data cannot be confirmed. In particular, it is not possible to know which service life standard was used to specify the data. There are currently no detailed guidelines or standards on how performance values that can be compared with each other can be determined. The manufacturers of belt drive mechanisms only specify their own calculation methods and design methods. As a result, the characteristics and selection criteria displayed by different manufacturers cannot be compared with each other, or even if they can be compared, they are labor intensive and uncertain. Often, compatibility cannot be guaranteed even for products with seemingly similar characteristic profiles. This is because the displayed properties are determined differently.

ベルト駆動機構が充足すべき要件を算出するための大まかなガイドラインは,ドイツ技術者協会規格VDI2758(非特許文献1)で規定されている。この規格の第3項には,「ベルト伝達機構は,一方において,所定の要件又は条件(回転速度,トルク,スペース要件,過負荷,軸変位,温度及び他の環境因子)の下で安全に作動する必要があり,他方において,環境に対して可能な限り僅かな影響(騒音や振動等)しか及ぼさないものとすべきである。」と記載されている。ベルト駆動機構による潜在力の最適活用に際して,これらの要件がどのように充足可能であるかについては,特に規定されていない。   Rough guidelines for calculating the requirements to be satisfied by the belt drive mechanism are defined in the German Engineers Association Standard VDI2758 (Non-Patent Document 1). The third clause of this standard states that “the belt transmission mechanism is safe on the one hand under the prescribed requirements or conditions (speed, torque, space requirements, overload, axial displacement, temperature and other environmental factors). It should work and, on the other hand, it should have as little impact as possible on the environment (noise, vibration, etc.) ". It is not specified how these requirements can be satisfied in the optimum use of potential by the belt drive mechanism.

多くの不確実性や,ベルト設計において従来は考慮されていなかった影響因子にも関らず,ベルト駆動機構がそれに課された要件を確実に充足可能とするために,実務上,予測される負荷に基づいて決定される出力要件には,安全上の上乗せ分が付加されている。その上乗せ分は,設計における全ての不確実性をカバーするよう,高く設定されている。   Despite many uncertainties and influencing factors not previously considered in belt design, it is predicted in practice to ensure that the belt drive can meet the requirements imposed on it A safety extra is added to the output requirements determined based on the load. The extra amount is set high to cover all uncertainties in the design.

この場合の欠点として,選択されたベルトは,それに課された機械的要件を満足するとはいえ,その目的のために相当の過大寸法化を受け入れる必要があることである。これにより,特定の用途に際しては最適解が見落とされ,又は見出せない懸念がある。即ち,標準的に付加される安全上の上乗せ分により,使用されるベルトの機械的特性に関して高度の要件が課され,その要件を充足するためには,他の材料特性,例えば可撓性が,その特性の下での意図された使用から生じる要件を充足するために本来あるべき許容範囲から外れた一本のベルトを使用せざるを得なくなる。   The disadvantage in this case is that the selected belt must accept considerable oversizing for that purpose, even though it satisfies the mechanical requirements imposed on it. As a result, there is a concern that the optimal solution is overlooked or cannot be found for a specific application. That is, the standard safety add-on imposes high requirements on the mechanical properties of the belts used, and other material properties such as flexibility are required to meet the requirements. , You have to use a single belt that is outside the tolerances that should be in order to meet the requirements arising from its intended use under that characteristic.

同様に,ベルト駆動機構の設計のための実務上の共通手法を,予測される耐用寿命に関して適用することも非常に困難である。目標とされる試験の経験値や測定結果は,このような従来の設計手法では考慮されていなかった。   Similarly, it is very difficult to apply common practices in the design of belt drive mechanisms with respect to expected service life. The empirical values and measurement results of the targeted tests were not taken into account in such conventional design methods.

特に,ベルト駆動機構用としての可撓ベルトは,ドイツ特許出願公開第10 2009 003 732号明細書(特許文献1)に開示されている。この可撓ベルトは,少なくとも1つのセンサーと,作動状態を記録するためのセンサー用の固有内蔵電源とが装備されている。その電源は少なくとも1つの圧電素子で構成され,該圧電素子はベルトの曲率半径が一時的に変化する際に,即ち圧電素子を装着したベルト部分がベルト駆動機構におけるベルトディスクの外周を巡回する都度,電気エネルギーを発生させるものである。圧電素子はベルトに内蔵した電気接続素子を介してセンサーに接続され,センサーはベルトに内蔵したデータ貯蔵装置に接続され,センサーにより記録された測定結果のロギングを行える構成とされている。更に,整流器及び電気エネルギー蓄積装置をベルト内に配置して,圧電素子から供給されるエネルギーを整流器経由でエネルギー蓄積装置を印加する構成とすることができる。これにより,エネルギー蓄積装置からセンサー及びデータ貯蔵装置に対してエネルギーが常時供給可能である。   In particular, a flexible belt for a belt driving mechanism is disclosed in German Patent Application Publication No. 10 2009 003 732 (Patent Document 1). The flexible belt is equipped with at least one sensor and a built-in power source for the sensor for recording the operating state. The power source is composed of at least one piezoelectric element, and the piezoelectric element is temporarily changed when the radius of curvature of the belt changes, that is, every time the belt portion on which the piezoelectric element is mounted circulates the outer periphery of the belt disk in the belt drive mechanism. , Which generates electrical energy. The piezoelectric element is connected to a sensor via an electrical connection element built in the belt, and the sensor is connected to a data storage device built in the belt so that the measurement result recorded by the sensor can be logged. Further, the rectifier and the electrical energy storage device can be arranged in the belt, and the energy storage device can be configured to apply the energy supplied from the piezoelectric element via the rectifier. Thereby, energy can always be supplied from the energy storage device to the sensor and the data storage device.

ドイツ特許出願公開第10 2009 003 732号明細書German Patent Application Publication No. 10 2009 003 732 ドイツ特許出願第10 2015 107 176.2号明細書German Patent Application No. 10 2015 107 176.2

ドイツ技術者協会規格VDI2758German Engineers Association Standard VDI2758

上述した従来技術の現状に鑑み,本発明の課題は,ベルト駆動機構及びそのモニタリング方法を提案し,これにより,過去の使用期間に亘ってベルトに印加された負荷に関して一定の結論を導き出すことのできる測定結果を容易に取得可能とし,例えばベルトの残りの耐用寿命を予測可能とすることである。   In view of the current state of the prior art described above, the object of the present invention is to propose a belt drive mechanism and a monitoring method thereof, thereby deriving certain conclusions regarding the load applied to the belt over the past service period. The measurement results that can be obtained can be easily obtained, for example, the remaining useful life of the belt can be predicted.

本発明は,この課題を,ベルト駆動機構のモニタリング方法に関しては,少なくとも請求項1に記載した作動ステップを実行することにより解決するものである。   The present invention solves this problem by executing at least the operation steps described in claim 1 with regard to a method for monitoring a belt drive mechanism.

また,本発明は,上記の課題を,ベルト駆動機構に関しては,請求項6に記載した態様で構成されたベルト駆動機構により解決するものである。   Moreover, this invention solves said subject with the belt drive mechanism comprised in the aspect described in Claim 6 regarding the belt drive mechanism.

本発明の有利な実施形態は,従属請求項において特定され,かつ,一般的発明概念と共により詳細に後述する通りである。   Advantageous embodiments of the invention are specified in the dependent claims and are described in more detail below together with the general inventive concept.

本発明は,回転可能に取り付けられたディスクと,ディスクに掛け渡されたベルトとを備えるベルト駆動機構をモニターするにあたり,ベルト及びディスクにそれぞれマーキングを施しておき,ベルトがディスク周りで巡回する際にベルト及びディスクのマーキング(K1,K2)をトリガー位置において互いに直に対向させるモニタリング方法を提供する。この方法は:
a)モニタリング装置として使用されるマーキングによりトリガー位置を検出し,その際,マーキングがトリガー位置に到達したときに前記モニタリング装置として使用されるマーキングにより信号を発生させるステップ;
b)過去の所定期間に亘ってトリガーされた信号の数を記録するステップ;並びに,
c)過去の所定期間に亘ってベルト又はディスクに印加された負荷を,ベルトの巡回回数に対応するトリガー信号の数に基づき,関連する影響因子も考慮して決定するステップ;を備える。
In the present invention, when monitoring a belt driving mechanism including a disk mounted rotatably and a belt stretched over the disk, markings are applied to the belt and the disk, respectively, and the belt rotates around the disk. And a monitoring method in which the markings (K1, K2) of the belt and the disk are directly opposed to each other at the trigger position. This method is:
a) detecting the trigger position by the marking to be used as a monitoring device, in which the step of the generating the signal by marking which is used as the monitoring device when the marking reaches the trigger position;
b) recording the number of signals triggered over a predetermined period in the past;
c) determining a load applied to the belt or the disk over a predetermined period in the past, based on the number of trigger signals corresponding to the number of circulations of the belt, and taking into account the related influencing factors.

これに対応して,本発明によるベルト駆動機構は,回転可能に取り付けられたディスクと,ディスクに掛け渡されたベルトと,モニタリング装置とを備えるものにおいて,ベルト及びディスクにそれぞれマーキングが施されており,ベルト及びディスクのマーキングがトリガー位置において互いに直に対向するときに,モニタリング装置により信号をトリガーさせることを特徴とする。   Correspondingly, the belt drive mechanism according to the present invention comprises a disk mounted rotatably, a belt hung on the disk, and a monitoring device, and each of the belt and the disk is marked. And a signal is triggered by the monitoring device when the markings of the belt and the disk are directly opposite to each other at the trigger position.

即ち,本発明はディスク及びベルトを互いに適合させ,これらをモニタリング装置に接続してディスク及びベルトの移動をモニター可能とし,ベルトがその使用期間に亘って完了した巡回の回数に関する精密な情報を,そのモニター結果に基づいて取得可能とすることを提案するものである。   That is, the present invention adapts the disk and belt to each other and connects them to a monitoring device so that the movement of the disk and belt can be monitored, providing precise information on the number of laps the belt has completed over its service life, It is proposed that acquisition is possible based on the monitoring result.

この目的のため,本発明によるベルト駆動機構の場合,ベルト及びディスクは,それぞれマーキングが施されている。ベルト及びディスクは,ベルト駆動機構における特定の作動位置(トリガー位置)において,ベルト及びディスクのマーキングがディスク上で互いに直に対向するように位置決めされる。同様に,本発明による駆動機構にはモニタリング装置が設けられており,このモニタリング装置は,マーキングがトリガー位置に到達したときに信号を発生させる構成とされている。   For this purpose, in the belt drive mechanism according to the invention, the belt and the disc are each marked. The belt and disk are positioned so that the belt and disk markings are directly opposite each other on the disk at a specific operating position (trigger position) in the belt drive mechanism. Similarly, the drive mechanism according to the present invention is provided with a monitoring device, which is configured to generate a signal when the marking reaches the trigger position.

モニタリング装置の信号は,ベルトの歯数がディスクの歯数の整数倍である場合に,ベルトが完全巡回を完了したことを示す。これに対して,ベルトの歯数がディスクの歯数の整数倍でない場合には,信号は,ベルトがベルトの歯数とディスクの歯数の歯数比で規定される回数だけ完全巡回したことを示す。   The monitoring device signal indicates that the belt has completed a complete cycle when the number of teeth on the belt is an integer multiple of the number of teeth on the disk. On the other hand, if the number of teeth on the belt is not an integral multiple of the number of teeth on the disk, the signal has been completely circulated the number of times specified by the ratio between the number of teeth on the belt and the number of teeth on the disk Indicates.

ベルトが完全巡回した回数は,モニタリング装置に接続されたカウンターにより保存することができる。これに関連して,カウンターは,評価装置の一部として構成することができる。その場合,評価装置が,モニタリング装置によりトリガーされた信号の数を記録し,その情報に基づき,かつ,更なる影響因子を考慮して,ベルト又はディスクの過去使用の間にベルト又はディスクに印加された負荷を決定することができる。   The number of complete belt revolutions can be stored by a counter connected to the monitoring device. In this connection, the counter can be configured as part of the evaluation device. In that case, the evaluator records the number of signals triggered by the monitoring device and applies it to the belt or disk during past use of the belt or disk based on that information and taking into account further influencing factors. Determined load can be determined.

本発明の目的のためのマーキングとして,基本的には,ベルト及びディスクに取り付け可能な全てのマークが適しており,これに基づいて,マーキングがトリガー位置に到達したか否かを決定することができる。このようなマークとしては,例えば,光学的,磁気的,電気的又は他の態様で物理的に記録可能なマークが挙げられる。   For the purposes of the present invention, basically all marks that can be attached to belts and disks are suitable, and on this basis it can be determined whether the marking has reached the trigger position or not. it can. Examples of such a mark include a mark that can be physically recorded in an optical, magnetic, electrical, or other manner.

本発明によれば,少なくとも,ベルト及びディスクのマーキングがトリガー位置において互いに会合した回数,即ちベルトの巡回回数を記録するので,それぞれ関連する影響因子,例えばベルト及びディスクの材料特性,ベルト及びディスクの幾何学的形態,摩擦条件,作用する静的又は動的な力,ディスク周りで巡回する際のベルトの伸び,温度,体積,環境雰囲気等を考慮に入れて,過去使用期間に亘ってベルトに印加された負荷に関する正確な記録を行うことができる。また,駆動モーターが電気モーターである場合に電力消費量,例えば電流消費量を記録すれば,発生する損失を考慮することにより,ベルトに伝達された動力に関する結論を導き出すことができる。そのため,それぞれ取得された情報に基づき,ベルト又はディスクの残存耐用寿命に関する結論を,適当な構成とした評価装置により導き出すことができる。そして,この情報を,保守作業と,必要な場合には本発明のベルト駆動機構において耐用寿命末期に至った部品の交換に関するトリガーとすることができる。   According to the present invention, at least the number of times the markings of the belt and the disk are associated with each other at the trigger position, i.e. the number of times the belt is circulated, is recorded. Considering the geometrical form, friction conditions, applied static or dynamic force, belt elongation when circulating around the disk, temperature, volume, environmental atmosphere, etc. Accurate recording of the applied load can be performed. In addition, if the power consumption, for example, the current consumption, is recorded when the drive motor is an electric motor, a conclusion regarding the power transmitted to the belt can be derived by considering the loss that occurs. Therefore, a conclusion regarding the remaining service life of the belt or the disk can be derived by an evaluation device having an appropriate configuration based on the acquired information. This information can then serve as a trigger for maintenance work and, if necessary, replacement of parts that have reached the end of their useful life in the belt drive mechanism of the present invention.

本発明による方法においては,記録した信号の数に基づいて,あるいは決定されたベルト又はディスクの負荷に基づいて,設定値との比較を行うことができる。そのためには,ステップb)において記録した信号の数,又はステップc)において決定した負荷を設定値と比較する。そして,記録した信号の数又は決定した負荷が設定値から外れている場合には,保守作業の必要性に関する通知を行い,又は緊急停止をトリガーすることができる。   In the method according to the invention, a comparison with the set value can be made based on the number of recorded signals or on the determined belt or disk load. For this purpose, the number of signals recorded in step b) or the load determined in step c) is compared with a set value. If the number of recorded signals or the determined load deviates from the set value, a notification regarding the necessity of maintenance work can be given, or an emergency stop can be triggered.

これにより,本発明に係るモニタリングは,目標とする作動状態からのベルト駆動機構の逸脱や異常に関する情報を提供する。即ち,歯付ベルトや同期ベルトを含む駆動機構の場合には,保守作業が直ちに必要となるベルトのジャンプを記録することができる。同様に,平ベルトやVベルトの場合には,スリップを記録して対応策を適時に講じることができる。モニタリングによりベルトの破損に関する即時通知を提供し,その検出時に例えば「緊急停止信号」をトリガーすることも可能である。   Thereby, the monitoring according to the present invention provides information on the deviation or abnormality of the belt drive mechanism from the target operating state. That is, in the case of a drive mechanism including a toothed belt and a synchronous belt, it is possible to record a belt jump that requires immediate maintenance work. Similarly, in the case of a flat belt or a V belt, slip can be recorded and countermeasures can be taken in a timely manner. It is also possible to provide immediate notification of belt breakage through monitoring and trigger, for example, an “emergency stop signal” upon detection.

本発明の更なる特質は,最も変化させた条件下におけるベルト駆動機構の長期挙動に関する情報が,本発明に係るモニタリングによって記録されることである。この情報は,それぞれの目的や用途に対して最適なベルトについて,用途指向型の選択の基礎として使用することができる。この種の情報を機械部品の選択のために使用する方法は,ドイツ特許出願第10 2015 107 176.2号明細書(特許文献2)に開示されており,その内容は本願の開示に取り込まれる。   A further feature of the present invention is that information on the long-term behavior of the belt drive mechanism under the most varied conditions is recorded by monitoring according to the present invention. This information can be used as the basis for an application-oriented selection of the best belt for each purpose and application. A method of using this type of information for machine part selection is disclosed in German Patent Application No. 10 2015 107 176.2 (Patent Document 2), the content of which is incorporated into the disclosure of the present application. .

特に本発明に係るアプローチとの組み合わせにおいて,又はこれとは独立的に,ベルト又はディスクのマーキングに,ベルト又はディスクの特性に関する情報を記録しておき,その情報を,負荷の決定に際してモニタリング装置から読み出して考慮に取り入れるのが有効な場合がある。これにより達成される個別化は,それぞれの情報を関連する部品に割り当てるのみならず,マーキングのモニタリングにより取得された情報の情報値を最適化可能とするものである。   In particular, in combination with the approach according to the invention, or independently, information on the characteristics of the belt or disk is recorded on the marking of the belt or disk, and this information is received from the monitoring device when determining the load. It may be useful to read and take into account. The individualization achieved in this way not only assigns each piece of information to the relevant part, but also allows the information value of the information obtained by monitoring the marking to be optimized.

この場合,ベルト又はディスクに施したマーキングは,モニタリング装置により記録可能なマークとしてのみならず,情報担体としても機能する。そして,識別手段は,任意の情報(例えば,製造業者/製造日/顧客名/発注日/材料特性等/予定耐用寿命/交換時期/保証契約等)を保存しておくことができる。この情報は,ベルト又はディスクに対して過去に印加した負荷を決定して,当該部品の残存耐用寿命を予測するのに使用することができる。   In this case, the marking on the belt or the disk functions not only as a mark that can be recorded by the monitoring device but also as an information carrier. The identification means can store arbitrary information (for example, manufacturer / manufacturing date / customer name / ordering date / material characteristics, etc./planned useful life / replacement time / warranty contract, etc.). This information can be used to determine the load previously applied to the belt or disk and to predict the remaining useful life of the part.

ベルト又はディスク自体が,それに関連するカスタマイズされた情報を保存していることにより,本発明による方法は,あらゆるベルト及びディスクの組み合わせに対して,全く同一のモニタリング及び評価装置を使用して実施することができ,その際に,ベルト及びディスクの各組み合わせに関連する別のデータをモニタリング又は評価装置に保存する必要はない。しかしながら,本発明とは独立的に,対応してカスタマイズされたベルト又はディスクを使用して,作動中に生じる特性の変化をモニターすることも可能である。   Since the belt or disk itself stores customized information associated with it, the method according to the invention is carried out using exactly the same monitoring and evaluation equipment for every belt and disk combination. In this case, it is not necessary to store separate data associated with each belt and disk combination in the monitoring or evaluation device. However, independent of the present invention, it is also possible to monitor changes in properties that occur during operation using correspondingly customized belts or disks.

マーキング,特にベルト用マーキングとしては,情報をレシーバー装置に自立的に送信可能な識別手段,又はレシーバー装置により起動させ,マーキングに記録されている情報を要求に応じてレシーバー装置に送信可能な識別手段が好適である。そして,ディスクにおけるマーキングは,トリガー一に達したことを表示するのみならず,モニタリング装置としても機能するセンサーにより構成することができる。この場合,ディスク内に着座させたマーキングは,ベルトのチップとセンサーがトリガー位置において会合したときに,ベルトの完全巡回を表示する信号を発信する。   For marking, especially for belt marking, identification means capable of transmitting information to the receiver device autonomously, or identification means capable of being activated by the receiver device and transmitting information recorded on the marking to the receiver device upon request Is preferred. The marking on the disc can be constituted by a sensor that not only displays that the trigger has been reached but also functions as a monitoring device. In this case, the marking seated in the disc emits a signal indicating the complete circulation of the belt when the belt tip and sensor meet at the trigger position.

言うまでもなく,他のマーキングとの組み合わせにおいて,ディスクのマーキングをセンサーとして構成し,このセンサーを,ベルトのセンサーと共にトリガー位置に達したときに,モニタリング装置として起動させることもできる。   Needless to say, in combination with other markings, the marking on the disc can be configured as a sensor, which can be activated as a monitoring device when the trigger position is reached together with the belt sensor.

そのために,本発明の観点において対応させたマーキングを施したベルト及びディスクを使用し,ディスクのマーキングとしてのセンサーとベルトのマーキングとを互いに整合させるだけで,ベルト及びディスクのマーキングが共にトリガー位置に達したときに,ベルトのマーキングが,ディスクのマーキングとして使用されるセンサーからの信号をトリガーする構成とすることができる。   For this purpose, belts and discs with markings corresponding to the aspect of the present invention are used, and the belt and disc markings are both brought into the trigger position by aligning the sensor and disc marking as disc markings with each other. When reached, the belt marking can be configured to trigger a signal from a sensor used as a disk marking.

本発明との関連で,又は独立的に,多くの場合に実用上特に有利な更なる構成は,ベルト駆動機構のモニタリングにおける独自の提案として大きな利点を有するものであり,ベルト又はディスクのマーキングを能動素子として構成し,この素子によりベルト又はディスクの作動時における1つ又は複数の特性を記録し,記録された特性をトリガー位置に達したときにモニタリング装置に送信することを特徴とする。この場合,ベルト又はディスクのマーキングは,ベルト又はディスクの作動時における1つ又は複数の特性を能動的にモニターし,そのモニター結果を表す信号を,トリガー位置に達したときに,モニタリング装置に送信する。これにより,例えば,ディスク周りで巡回しる際にベルトに作用する動的又は静的な力,ベルトの温度変化,ベルトの伸び又は変形等を,ベルトにマーキングとして配置されたセンサーにより記録することができる。   In the context of the present invention or independently, a further configuration that is particularly advantageous in practice in many cases has great advantages as a unique proposal in the monitoring of the belt drive mechanism, and it can be used for marking belts or disks. It is configured as an active element, which records one or more characteristics during the operation of the belt or disk, and transmits the recorded characteristics to the monitoring device when the trigger position is reached. In this case, the marking of the belt or disk actively monitors one or more characteristics during operation of the belt or disk and sends a signal representing the monitoring result to the monitoring device when the trigger position is reached. To do. Thus, for example, the dynamic or static force acting on the belt as it circulates around the disk, the temperature change of the belt, the elongation or deformation of the belt, etc. are recorded by a sensor arranged as a marking on the belt. Can do.

ローラーを駆動するための駆動ベルトにおいて,対応する構成とした能動素子をセンサーとして設けることができる。ベルトの伸び,従って印加された引張負荷は,例えば歪みゲージにより決定することができる。これらは,印加されたトルクのベンチマークである。駆動ベルトは,例えば,伝達される力に応じてプリストレスを与えておく必要がある。ベルトの不正確なプリストレスは,ベルトの耐用寿命の短縮につながる。作用させたトルク及び適用可能なプリストレスを任意的なマーキングとして使用されるセンサーにより記録し,その記録結果をプリストレスについての設定値と比較することにより,警報信号を発生し,又はプリストレスが下回った場合に駆動を中断させてベルトの損傷を回避することができる。同様に,ベルトのプリストレスが,ベルト軌道機構を作動時させる機材の伸び挙動に従属する場合には,その都度作用するプリストレスを記録しておき,必要な時点で再調整することができる。例えば,外気温が高く,機材の伸びが顕著となれば,ベルトディスクの回転軸線間の距離が増加することにより,過大なプリストレスが生じる。また,外気温が低い場合には,ベルトディスクの回転軸線間の距離が減少するために,過度に小さなプリストレスしか生じなくなる。   In the driving belt for driving the roller, a corresponding active element can be provided as a sensor. The elongation of the belt and thus the applied tensile load can be determined, for example, by a strain gauge. These are benchmarks of applied torque. The drive belt needs to be prestressed according to the transmitted force, for example. Inaccurate prestressing of the belt leads to a reduction in the useful life of the belt. The applied torque and applicable prestress are recorded by a sensor used as an optional marking, and the recorded result is compared with a set value for prestress to generate an alarm signal or If it falls below, the drive can be interrupted to avoid damage to the belt. Similarly, if the belt prestress is dependent on the elongation behavior of the equipment that activates the belt track mechanism, the prestress acting each time can be recorded and readjusted when necessary. For example, if the outside air temperature is high and the growth of equipment becomes significant, the distance between the rotation axes of the belt disk increases, resulting in excessive prestress. In addition, when the outside air temperature is low, the distance between the rotation axes of the belt disks decreases, so that only an excessively small prestress occurs.

適当なセンサーによって読み取り可能な多量の情報を保存しておくための識別手段としては,RFIDチップを例示することができる。   An RFID chip can be exemplified as an identification means for storing a large amount of information that can be read by an appropriate sensor.

現時点で入手することのできる読み取り可能な識別手段又は能動計測センサーは小型化されているので,この種の素子はベルト内にその機能を損なわずに配置することができる。歯付ベルト又は同期ベルトの場合には,そのような素子を配置する場所として,歯の1つにおける中心の上方で,ベルトの弾性埋設材料(例えば,ゴム又はポリウレタン)内における張力部材の下方の領域が推奨される。Vベルトの場合,対応する素子は張力部材の下方に配置することができる。また,平ベルトの場合には,ベルトの層間に配置することができる。更に,いかなる形式のベルトにおいても,識別手段をベルトの後面側に配置することができる。そのために,ベルトには,識別手段を挿入するための凹部を形成しておくことができる。   Since readable identification means or active measurement sensors available at the present time are miniaturized, this type of element can be placed in the belt without compromising its function. In the case of a toothed or synchronous belt, the location for such elements is above the center of one of the teeth and below the tension member in the elastic embedding material of the belt (eg rubber or polyurethane). An area is recommended. In the case of a V-belt, the corresponding element can be arranged below the tension member. In the case of a flat belt, it can be arranged between the belt layers. Furthermore, in any type of belt, the identification means can be arranged on the rear side of the belt. Therefore, the belt can be formed with a recess for inserting the identification means.

ベルトのマーキングとして適用可能なRFIDチップ,センサー及びその他の同様に小型化された部品は,ベルトを個別的に製造する際にベルトの製造と同時にベルト材料中に埋設することができる。   RFID chips, sensors and other similarly miniaturized parts that can be applied as belt markings can be embedded in the belt material simultaneously with the manufacture of the belt when the belt is manufactured individually.

しかしながら,このような個別的な製造は,実際には例外的である。むしろ,製造業者からは非常に幅広のベルトがスラブ形態で納品され,これより複数のベルトを切り分け(仕上げ),それぞれの幅を,目的とする用途から求められる幅に適合させるのが通常である。   However, such individual manufacture is exceptional in practice. Rather, very wide belts are delivered from the manufacturer in the form of slabs, and multiple belts are usually cut (finished) from this, and each width is usually adapted to the width required for the intended application. .

ベルトを汎用的にもマーキング可能とするため,それぞれのマーキングを,仕上げ後の各ベルトについて施すことが提唱される。そのために,例えば,ベルトにおける適当な個所に凹部を形成し,その凹部内にマーキングとして機能する部品を設置することができる。その後,凹部を封鎖して部品を天候の影響から保護することができる。   In order to be able to mark belts for general purposes, it is proposed that each marking be applied to each finished belt. For this purpose, for example, a concave portion can be formed at an appropriate location on the belt, and a part that functions as a marking can be placed in the concave portion. The recess can then be sealed to protect the part from the effects of the weather.

凹部はベルト材料内にドリル孔として,又はその他の材料除去により形成することができる。そのために,加工機械により「ベルト位置決め」,「凹部形成」,「凹部内への部品設置」,「凹部の任意的封鎖」及び「ベルト取り出し」の各加工ステップを,それぞれ対応する加工ステーション委おいて実行することができる。加工機械を加工センターとして構成し,関連する加工ステップをベルトのクランププロセスにおいて完了させることもできる。   The recess can be formed in the belt material as a drill hole or by other material removal. For this purpose, the processing steps of “belt positioning”, “concave formation”, “part placement in the concavity”, “arbitrary blockage of concavity” and “belt removal” are assigned to the corresponding processing stations by the processing machine. And can be executed. It is also possible to configure the processing machine as a processing center and complete the related processing steps in the belt clamping process.

モニタリング及び評価装置からの信号は,遠隔データ伝送により送信することができる。そのために,各操作において利用可能なデータネットワークを使用することができる。これには,LAN等の有線データ伝送,又はWLANや指向ラジオなどの無線データ伝送が含まれる。   The signal from the monitoring and evaluation device can be transmitted by remote data transmission. Therefore, a data network that can be used for each operation can be used. This includes wired data transmission such as LAN, or wireless data transmission such as WLAN and directional radio.

モニタリングで取得されたデータは,解析や予測のために遠隔データ伝送を介してベルト又はディスクの製造業者,あるいはユーザーに送信され,上述した種の選択システムの構築のために使用することができる。これにより,その測定結果はそれぞれ検討課題とされる機械部品,即ち「ベルト」,「ディスク」,「ベルト/ディスクの組み合わせ」の更なる開発のために活用することができる。必要であれば,モニター対象のベルト駆動装置における切迫した損傷事故に関する警報を製造業者又は供給業者からユーザーに送信することができる。   The data acquired by monitoring is sent to the belt or disk manufacturer or user via remote data transmission for analysis and prediction and can be used to build a selection system of the kind described above. As a result, the measurement results can be used for further development of machine parts, ie, “belts”, “disks”, and “belt / disk combinations”, which are the subject of examination. If necessary, an alarm can be sent from the manufacturer or supplier to the user regarding an imminent damage accident in the monitored belt drive.

本発明の更なる特質は,ベルト又はディスクのマーキングを各部品に応じてカスタマイズされた識別手段として施しておくことにより,各用途に応じて適正なベルトと適正なディスクのみが組み合わされて使用されている状況を確保できることである。これにより,「ベルト/ディスク」の対をなす部品の組み合わせ又は選択に際しての過誤を,安全に回避することが可能である。   A further feature of the present invention is that only the appropriate belt and the appropriate disk are used in combination for each application by marking the belt or disk as a means of identification customized for each part. It is possible to secure the situation. As a result, it is possible to safely avoid errors in the combination or selection of the parts constituting the “belt / disk” pair.

損傷を生じた場合には,本明細書に開示するモニタリングの可能性から取得された情報に基づいて保証又は補償問題を多くの見地から解明することができる。これは,関連するモニタリングを本発明に従って実行した場合に特に当てはまる。   In the event of damage, warranty or compensation issues can be elucidated from a number of perspectives based on information obtained from the monitoring possibilities disclosed herein. This is especially true when the relevant monitoring is performed according to the present invention.

言うまでもなく,ベルト及びディスクの何れにおいても,単一のマーキングのみならず,必要であれば2個またはそれ以上のマーキングを適当な分布で配置することにより,モニターされる特性の最適な記録を可能とすることができる。これに関連して,全てのマーキング,又は個別のマーキングのみを能動素子として構成することができる。また,例えば,受動的な情報キャリアーとして構成されたマーキングを,ベルト又はディスクにおける特定の特性又は状況を記録するためのセンサーとして使用される能動的マーキングと組み合わせることもできる。   Needless to say, on both belts and discs, not only a single marking, but also two or more markings, if necessary, can be placed in an appropriate distribution for optimal recording of monitored characteristics. It can be. In this connection, all markings or only individual markings can be configured as active elements. Also, for example, markings configured as passive information carriers can be combined with active markings used as sensors to record specific characteristics or situations on the belt or disk.

ベルトのマーキングが能動素子である場合,これに対するエネルギー供給は,例えば,本明細書の冒頭部において言及した従来技術において既知の態様で行うことができる。代替的に,能動素子に対する所要のエネルギー供給は,誘導的に,又はベルト内に配置されて当該素子に接続されているエネルギー貯蔵源から行うこともできる。   If the marking on the belt is an active element, the energy supply thereto can be performed, for example, in a manner known in the prior art mentioned at the beginning of the description. Alternatively, the required energy supply to the active element can be inductively or from an energy storage source located in the belt and connected to the element.

エネルギー発生のため,光電池素子をベルト上に,そして好適にはその外部後面側に配置することもできる。このような素子は,現時点において可撓性フィルムとして入手可能であり,適当な実施形態において,これらの素子はベルトがベルト駆動装置におけるディスク周りで転向する際に生じる変形にも対応可能である。   For the generation of energy, the photovoltaic element can also be arranged on the belt and preferably on its external rear side. Such elements are currently available as flexible films, and in suitable embodiments, these elements can accommodate deformations that occur as the belt turns around the disk in the belt drive.

ベルトが2つの端部位置間において反転作動し,特定のベルト部分にベルト駆動機構における転向ディスク上でいかなる時点においても転向を生じない用途においては,エネルギーを発生させるための手段を,転向が生じないために機械的負荷がほとんど印加されない部分に取付けることもできる。   In applications where the belt reverses between the two end positions and does not cause any particular belt part to turn on the turning disk in the belt drive mechanism, turning means may be used to generate energy. Therefore, it can be attached to a portion where a mechanical load is hardly applied.

エネルギーを発生させ,又はベルトに与える場所が,例えば能動的なマーキング又はセンサー素子によりエネルギーが消費される場所から離隔している場合,導電接続型の導体を設けて書く能動素子を電気エネルギーの発生,蓄積又はカップリング手段に接続することができる。代替的に,ベルトの張力部材又はベルト層を上記目的のために使用することもできる。その場合には,張力部材又はベルト層を導電材料から構成し,又は電気接続部の製造のために導電体を層内に配置する。言うまでもなく,導電性繊維をベルト層内に配置して,能動計測センサーとして構成されたマーキングと,信号伝達手段との間で信号を伝達させることもできる。更に,このような導電性繊維は遠隔モニタリング装置に信号を伝送するための無線伝送用のアンテナとしても使用することができる。   If the location where the energy is generated or applied to the belt is separated from the location where the energy is consumed, for example by active markings or sensor elements, the conductive element is provided with a conductive connection conductor to generate electrical energy. , Can be connected to storage or coupling means. Alternatively, belt tension members or belt layers can be used for this purpose. In that case, the tension member or the belt layer is made of a conductive material, or a conductor is placed in the layer for the production of electrical connections. Needless to say, a conductive fiber can be arranged in the belt layer to transmit a signal between the marking configured as an active measurement sensor and the signal transmission means. Furthermore, such a conductive fiber can be used as an antenna for wireless transmission for transmitting a signal to a remote monitoring device.

ディスクの場合,情報媒体又はセンサーとして構成された能動マーキングへのエネルギー供給は,ディスクに内蔵されるハブダイナモの原理に従って構成されたエネルギー発生装置により行うことができる。エネルギー発生用の光電池素子をディスク上に配置することもできる。この場合,導電接続を介して所要のエネルギーを非接触で伝達することもでき,その際にベルト内に配置した圧電素子による,それ自体既知の電気エネルギー発生手段を使用する必要はない。言うまでもなく,ディスク内又はベルト内で十分なスペースが利用可能であれば,所要のエネルギーは,バッテリー又は蓄電池により供給することもできる。   In the case of a disc, energy can be supplied to an active marking configured as an information medium or sensor by means of an energy generator constructed according to the principle of a hub dynamo built into the disc. A photovoltaic cell element for generating energy can also be arranged on the disk. In this case, the required energy can be transmitted in a non-contact manner via the conductive connection, and it is not necessary to use a means for generating electrical energy known per se by means of a piezoelectric element arranged in the belt. Needless to say, if sufficient space is available in the disk or belt, the required energy can also be supplied by a battery or accumulator.

それぞれの要件に応じて,センサーとして構成される異なるマーキングをディスク又はベルト内に配置して,異なる特性や影響因子を記録可能とすることができる。センサーとして構成される各マーキングには,必要であれば,その作動のために求められるエネルギーを供給することができる。   Depending on the requirements, different markings configured as sensors can be placed in the disc or belt to allow different characteristics and influencing factors to be recorded. Each marking configured as a sensor can be supplied with the energy required for its operation, if necessary.

マーキングとして1つ又は複数のセンサーを設けたディスクを使用する場合,ディスクのために使用される材料に応じて,体積変化を記録するのが望ましい場合がある。このような体積変化は,温度変化の結果として,又は湿気や化学薬品効果等の外的要因に基づく膨張の結果として生じる場合がある。   When using a disk with one or more sensors as a marking, it may be desirable to record volume changes depending on the material used for the disk. Such volume changes may occur as a result of temperature changes or as a result of expansion based on external factors such as moisture or chemical effects.

モニタリング装置により記録された情報は,必要であれば,複数のエミッターから,又は集中的な共通エミッターから対応するレシーバーに送信することができる。   Information recorded by the monitoring device can be sent to the corresponding receiver from multiple emitters or from a centralized common emitter, if necessary.

特に本発明により上述した態様で達成されるモニタリング結果の情報値は,ベルト駆動機構をモーター駆動するための駆動軸上に配置されたトルクセンサーにより補完することができる。ベルト駆動機構に作用する駆動トルクは,このようにして記録することができ,これからベルト内で生じる損失を決定することが可能である。   In particular, the information value of the monitoring result achieved in the above-described manner according to the present invention can be supplemented by a torque sensor arranged on the drive shaft for driving the belt drive mechanism by the motor. The drive torque acting on the belt drive mechanism can be recorded in this way, and the loss occurring in the belt can be determined from this.

負荷スペクトルのロギングを行い,シャフト(又は車軸)を計算するための仮定と比較することができる。この比較により,フェザーキーやスナップリング用凹部等に基づくシャフト内のノッチ負荷を表示することができる。これにより部品の耐用寿命やユニットの機能能力に影響を及ぼす,いかなる数の因子であっても,発生させたエネルギーの補助下で測定し,かつ,更なる評価のために別のデータ処理システムに送信することができる。   The load spectrum can be logged and compared with the assumptions for calculating the shaft (or axle). By this comparison, the notch load in the shaft based on the feather key, the recess for the snap ring, etc. can be displayed. This allows any number of factors that affect the useful life of the part or the functional capacity of the unit to be measured with the aid of the generated energy and to be used in another data processing system for further evaluation. Can be sent.

搬送速度は,シャフトの回転速度と,ベルト駆動機構においてベルトを転向させるために使用されるディスクの外径から産出することができる。ベルトディスクの外径は,常に摩損を生じる。摩損に基づく直径の現象は,適当なセンサーにより決定することができる。最適な一定の搬送速度が必要とされる場合,記録された直径現象を補償するために回転速度を増加させることができる。   The transport speed can be produced from the rotational speed of the shaft and the outer diameter of the disk used to turn the belt in the belt drive mechanism. The outer diameter of the belt disk always wears. The phenomenon of diameter based on wear can be determined by a suitable sensor. If an optimal constant transport speed is required, the rotational speed can be increased to compensate for the recorded diameter phenomenon.

以上において開示した構成は,本発明との関連において特に有利なインパクトをもたらすものであり,本発明を単独でも,他の構成と組み合わせた場合でも最適に使用するに資するものである。   The configuration disclosed above has a particularly advantageous impact in relation to the present invention, and contributes to optimal use of the present invention alone or in combination with other configurations.

しかしながら,関連する構成でも,本発明に直接的に言及しない限り,又は本発明の特徴を直接的に拡張しない限りにおいて,本発明から独立した構成について開示した利点及び効果を有することがあり得る。   However, even related configurations may have the advantages and effects disclosed for configurations independent of the present invention, unless directly referred to the present invention or directly extend the features of the present invention.

以下,本発明の例示的な実施形態について,図面を参照して更に詳述する。各図の概要は,次のとおりである。
リニアアクスル駆動機構として使用されるベルト軌道機構の構造原理説明図である。 いわゆる「オメガドライブ(Ωドライブ)Q」の構造原理説明図である。 ベルト駆動機構の説明図である。 図3のベルト駆動機構において使用されるベルトの一部の側面図である。 図4に示すベルト部分の背面図である。
Hereinafter, exemplary embodiments of the present invention will be described in more detail with reference to the drawings. The outline of each figure is as follows.
It is a structural principle explanatory view of a belt raceway mechanism used as a linear axle drive mechanism. It is a structural principle explanatory diagram of a so-called “omega drive (Ω drive) Q”. It is explanatory drawing of a belt drive mechanism. FIG. 4 is a side view of a part of a belt used in the belt drive mechanism of FIG. 3. It is a rear view of the belt part shown in FIG.

ベルト駆動機構は,典型的にはリニアアクスル駆動系において使用される。もっとも単純な場合,図1に示すリニア駆動ユニットLは,駆動ディスクM,転向ディスクU,可動スライダーS,並びにスライダーSが結合されたベルトRよりなる。スライダーSは,その2つの端位置間で,ベルトRによる連続変化をもって進退移動する。   Belt drive mechanisms are typically used in linear axle drive systems. In the simplest case, the linear drive unit L shown in FIG. 1 includes a drive disk M, a turning disk U, a movable slider S, and a belt R to which the slider S is coupled. The slider S moves forward and backward with a continuous change by the belt R between the two end positions.

ベルト駆動機構の更なる例は,図2に示されるいわゆる「オメガドライブ(Ωドライブ)」である。この場合,モーターの駆動ディスクMと,2つの転向ディスクUがローラーとして形成されて,可動スライダーSに取付けられる。   A further example of the belt drive mechanism is the so-called “omega drive (Ω drive)” shown in FIG. In this case, the motor drive disk M and the two turning disks U are formed as rollers and attached to the movable slider S.

図3は,異なる駆動ユニットEに組み込んだ場合の本発明によるベルト駆動機構の構成態様と,ベルト駆動機構(駆動ユニットL)についての本発明によるモニタリングの実行態様を示す。図3に示す駆動ユニットEは,例えば,駆動ディスクMにより与えられた駆動トルクを,転向ディスクUに結合された被動部材(ここでは図示せず)に伝達するのに好適である。   FIG. 3 shows a configuration aspect of the belt drive mechanism according to the present invention when incorporated in a different drive unit E, and an execution aspect of monitoring according to the present invention for the belt drive mechanism (drive unit L). The drive unit E shown in FIG. 3 is suitable for transmitting, for example, the drive torque applied by the drive disk M to a driven member (not shown here) coupled to the turning disk U.

ベルトRは,通常の歯付ベルトとして形成されている。   The belt R is formed as a normal toothed belt.

従って,駆動ディスクM及び転向ディスクUには,ベルトRの歯Zと接触する外周部に,ベルトRの歯Zの形状及び配置に対応する歯が設けられており,これによりベルトRの歯ZはディスクU.Mの周りで周回する際にディスクU.Mの歯間に確動係合する。   Therefore, the drive disk M and the turning disk U are provided with teeth corresponding to the shape and arrangement of the teeth Z of the belt R on the outer peripheral portion that comes into contact with the teeth Z of the belt R. Is the disk U. The disc U.M. Positive engagement between M teeth.

ベルトRは,本例においては同一寸法としたディスクU.Mの周りで,それぞれ180°の角度に亘って掛け渡されている。   Belt R is a disk U.S. having the same dimensions in this example. Around M, it is spanned over an angle of 180 °.

ベルトR内には,RFIDチップK1がマーキングとして配置されている。この場合,RFIDチップK1は,ベルトRが仕上げられた後にベルトRの歯Zの1つにドリル加工された凹部内に着座している。RFIDチップK1を着座させた凹部は,ベルトRの弾性埋設材料中において,歯Zの歯元領域に,即ち歯Zの中心MZとベルトRの張力部材Tとの間に配置されている。   In the belt R, an RFID chip K1 is arranged as a marking. In this case, the RFID chip K1 is seated in a recess drilled into one of the teeth Z of the belt R after the belt R is finished. The recess in which the RFID chip K1 is seated is disposed in the root region of the tooth Z, that is, between the center MZ of the tooth Z and the tension member T of the belt R in the elastic embedding material of the belt R.

RFIDチップK1は,例えば,ベルトの形式,製造日,使用開始日,並びに使用材料等に関する情報を保存する。   The RFID chip K1 stores, for example, information on the belt type, manufacturing date, use start date, and materials used.

ディスクM内には,センサーK2がマーキングとして配置されている。センサーK2は,ベルトRのマーキングとして使用されるRFIDチップK1に保存されている情報を読み取り可能とするためのデバイスである。   Inside the disk M, a sensor K2 is arranged as a marking. The sensor K2 is a device for enabling reading of information stored in the RFID chip K1 used as the marking of the belt R.

センサーK2は,ディスクUにおける2つの歯Zs1,Zs2間のギャップCに近接するディスクMの縁部領域に配置される。RFIDチップK1が配置されたベルトRの歯ZがギャップCに内に入り込むと,RFIDチップK1及びセンサーK2が互いに会合し,センサーK2がRFIDチップK1に保存されている情報を読み取る。即ち,センサーK2は,RFIDチップK1及びセンサーK2が互いに対向したときに記録を行うモニタリング装置として使用される。   The sensor K2 is arranged in the edge region of the disk M close to the gap C between the two teeth Zs1, Zs2 in the disk U. When the tooth Z of the belt R on which the RFID chip K1 is disposed enters the gap C, the RFID chip K1 and the sensor K2 meet each other, and the sensor K2 reads information stored in the RFID chip K1. That is, the sensor K2 is used as a monitoring device that performs recording when the RFID chip K1 and the sensor K2 face each other.

トリガー位置A,即ちベルトのマーキング(RFIDチップK1)と,ディスクのマーキング(センサーK2)が互いに直に対向してセンサーK2が対応する信号Xを発生させる位置は,RFIDチップK1を配置したベルトRの歯ZがギャップC内に着座した状態で,センサーK2及びRFIDチップK1がいずれも,ディスクU,Mの回転軸線D1,D2を通過する直線G上に配置される位置(ディスクUの9時位置)である。従って,RFIDチップK1及びセンサーK2は,駆動ディスクMについて示される回転方向の場合,図3においてトリガー位置Aの直前にある。   The trigger position A, that is, the position at which the marking on the belt (RFID chip K1) and the marking on the disk (sensor K2) directly face each other and the sensor K2 generates the corresponding signal X is the belt R on which the RFID chip K1 is disposed. The position of the sensor K2 and the RFID chip K1 on the straight line G passing through the rotation axes D1 and D2 of the disks U and M (at 9 o'clock of the disk U) Position). Therefore, the RFID chip K1 and the sensor K2 are immediately before the trigger position A in FIG.

センサーK2は,RFIDチップK1とセンサーK2が同時にトリガー位置Aに達したことを示す信号Xを無線信号としてトランシーバー装置Wに送信し,トランシーバー装置Wは信号Xを例えばWLAN又はLAN経由でレシーバー装置Nに送信し,レシーバー装置Nは評価装置Yに接続されている。   The sensor K2 transmits a signal X indicating that the RFID chip K1 and the sensor K2 have simultaneously reached the trigger position A as a radio signal to the transceiver device W, and the transceiver device W transmits the signal X to the receiver device N via, for example, WLAN or LAN. The receiver device N is connected to the evaluation device Y.

トリガー位置AにおけるRFIDチップK1及びセンサーK2の会合を示す信号に加えて,信号Xは,センサーK2がRFIDチップK1から読み出した情報を含むことができる。   In addition to the signal indicating the association of the RFID chip K1 and the sensor K2 at the trigger position A, the signal X can include information read from the RFID chip K1 by the sensor K2.

評価装置Yは,送信された信号Xの数と,これに関連してベルトRが完了した巡回回数を記録する。この情報や,RFIDチップK1により読み取られた,例えばベルトRの品質及び状態に関する情報に基づき,その残存耐用寿命を予測し,必要とされる保守対策を開始する。   The evaluation device Y records the number of transmitted signals X and the number of laps that the belt R has completed in this connection. Based on this information and information on the quality and state of the belt R, for example, read by the RFID chip K1, the remaining useful life is predicted, and necessary maintenance measures are started.

図4に示すように,特に実用条件下で負荷されたベルトRにおける歯Zの領域内には1つのマーキングK1が配置可能であり,この場合にマーキングK1は,前述したとおり,通常は能動センサー又はRFID素子である。従って,マーキングK1はベルトRに関する情報を保存し,記録し,送信又は収集し,その情報をモニタリング装置として使用されるセンサーK2に伝送することができる。マーキングK1に加えて,電気エネルギーを蓄積するための蓄積装置BをベルトRにおける歯Zの領域に配置することができる。この蓄積装置Bにより,本発明の観点においてマーキングとして使用されるセンサー又は能動識別手段に対して,その作動に必要とされるエネルギーを供給することができる。   As shown in FIG. 4, one marking K1 can be arranged in the region of the tooth Z in the belt R loaded under practical conditions, in which case the marking K1 is usually an active sensor as described above. Or it is an RFID element. Thus, the marking K1 can store, record, transmit or collect information about the belt R and transmit that information to a sensor K2 used as a monitoring device. In addition to the marking K1, a storage device B for storing electrical energy can be arranged in the region of the tooth Z on the belt R. This storage device B can supply the energy required for its operation to a sensor or active identification means used as a marking in the context of the present invention.

図4及び図5に示すように,電気エネルギーを発生させるための光電池素子P1又は発光素子P2,例えば光ダイオードが,ベルトRの歯Zとは反対側に位置するベルトRの後面側に配置されている。その光ダイオードにより,ベルトRの特定の作動状況を表す光信号を発光することができる。素子P1とエネルギー蓄積装置Bは,ベルトR内に配置されている導電性繊維Fを介して接続する。導電性繊維Fは,ベルトRの材料中に張力部材Tの一部として。又は別体の接続導体として配置することができる。   As shown in FIGS. 4 and 5, a photovoltaic cell element P1 or a light emitting element P2, for example, a photodiode for generating electric energy is disposed on the rear surface side of the belt R located on the side opposite to the teeth Z of the belt R. ing. The optical diode can emit an optical signal representing a specific operating state of the belt R. The element P1 and the energy storage device B are connected via a conductive fiber F disposed in the belt R. The conductive fiber F is part of the tension member T in the material of the belt R. Or it can arrange | position as a separate connection conductor.

センサーK2の作動に必要とされるエネルギーは,光電池素子P3により発生させる。この光電池素子P3は,駆動ディスクMの前端側でセンサーK2に近接させて対応する態様で配置される。   The energy required for the operation of the sensor K2 is generated by the photovoltaic cell element P3. The photovoltaic cell element P3 is arranged in a corresponding manner in the vicinity of the sensor K2 on the front end side of the drive disk M.

本願委おいて開示する発明の更なる実用例としては,リフト駆動機構が挙げられる。この場合には,安全上の理由から,通常は互いに平行に配置される2つの歯付ベルトを作動させる。一方のベルトに故障を生じた場合,残りのベルトが依然として負荷を維持し,又は少なくとも制御可能な態様で分散させる。   A further practical example of the invention disclosed in this application is a lift drive mechanism. In this case, for safety reasons, two toothed belts, which are usually arranged parallel to each other, are activated. If one belt fails, the remaining belts will still maintain the load or at least be distributed in a controllable manner.

しばしば,リフト駆動機構は下端位置及び上端位置の間で1通りの移動のみを実行するが,必要であれば所定の位置に更なる停止点を設定することができる。その結果,ベルトにおける常に同一の歯に制動力及び加速力が印加される。これに関連して,各停止時において,又は各端位置に達したときにベルトディスクのループ領域に配置される歯が論点となる。常に同一のベルト歯が,同一のストローク位置において同一のディスクギャップ内に位置する。   Often, the lift drive mechanism performs only one movement between the lower end position and the upper end position, but further stop points can be set at predetermined positions if necessary. As a result, braking force and acceleration force are always applied to the same tooth in the belt. In this connection, the teeth that are placed in the loop region of the belt disk at each stop or when each end position is reached are the issue. The same belt teeth are always located in the same disc gap at the same stroke position.

ベルト及びディスクにマーキング,特に識別手段として構成されたマーキングを施しておけば,達成されたストロークを各位置における接触回数により決定することができる。そのために,適当な部位において,例えばRFIDをマーキングとしてベルトの歯内に配置し,同様にマーキングとして使用されるセンサーをディスクギャップ内に配置することができる。各歯は,RFIDに保存されている情報により明確に特徴づけられる。従って,どの時点で歯が,特定の停止位置において対応するギャップに到達したかを明確に決定することができる。ディスクは,それぞれのベルト歯に大きな負荷をかけることなく,容易に次の歯上に転動させる。これにより,関連する歯とディスクとの間で行われる接触の回数を臨界的な歯のために決定し,データベースに蓄積されている達成可能な接触との比較に基づいてベルト損傷に至るまでの残存耐用寿命を,高い信頼性をもって予測することができる。   If the belt and disk are marked, in particular markings configured as identification means, the achieved stroke can be determined by the number of contacts at each position. For this purpose, for example, an RFID can be placed in the teeth of the belt as a marking, and a sensor used as a marking can also be placed in the disc gap at an appropriate location. Each tooth is clearly characterized by information stored in the RFID. Thus, it can be clearly determined when the tooth has reached the corresponding gap at a particular stop position. The disk is easily rolled onto the next tooth without imposing a heavy load on each belt tooth. This determines the number of contacts made between the associated tooth and the disk for the critical tooth and leads to belt damage based on a comparison with the achievable contacts stored in the database. The remaining useful life can be predicted with high reliability.

両ベルトに対する理想的な力分配を達成するためには,両ベルトを同一態様で製造し,かつプリストレスを与える。ベルトに及ぼされる力又は引張負荷は,歪みゲージにより決定することができる。引張負荷は,適当なセンサーにより計測し,適当な伝送手段(例えばRFID)により外部レシーバーに伝送することができる。これは,ディスク上において,又はベルトにおける任意の位置で行うことができる。   To achieve ideal force distribution for both belts, both belts are manufactured in the same manner and prestressed. The force or tensile load exerted on the belt can be determined by a strain gauge. The tensile load can be measured by an appropriate sensor and transmitted to an external receiver by an appropriate transmission means (for example, RFID). This can be done on the disk or at any position on the belt.

両ベルト,又は両ベルト上のセンサーにより,それぞれに印加される応力を互いに同期させる構成とすることもできる。ベルト内における張力部材は,エネルギー伝達又はエネルギー入力のために使用することができる。   It is also possible to employ a configuration in which the stresses applied to both belts or sensors on both belts are synchronized with each other. The tension member in the belt can be used for energy transfer or energy input.

反転作動に際して,ベルトの全ての部分がディスク周りで周回するものではない。ディスク周りで周回しない領域において,ベルト内に信号装置を配置して,例えば光信号によりベルトが正常状態にあるか否かを表示させることができる。この信号装置により,特に,ベルトに印加されている負荷が所定の許容範囲内にあるか否かを表示させることができる。過度に大きな隔たりが認められる場合には,モニタリング装置に接続されている評価装置を介して信号を発生させ,より大きな損傷が生じる前にユニットを停止可能とすることができる。   In reverse operation, not all parts of the belt go around the disk. In a region that does not circulate around the disk, a signal device can be arranged in the belt to display whether the belt is in a normal state by an optical signal, for example. In particular, it is possible to display whether or not the load applied to the belt is within a predetermined allowable range by this signal device. If an excessively large gap is observed, a signal can be generated via an evaluation device connected to the monitoring device so that the unit can be stopped before more damage occurs.

A トリガー位置
C 歯Zs1,Zs2の間のギャップ
D1,D2 ディスクU,Mの回転軸線
E 駆動ユニット
F 導電性繊維
G 直線
K1 RFIDチップ
K2 センサー(マーキング及びモニタリング装置)
L リニア駆動ユニット
M 駆動ディスク
MZ 歯Zの中心
N レシーバー装置
P1 光電池素子
P2 発光素子
P3 光電池素子
Q オメガドライブ
R ベルト
S スライダー
T ベルトRの張力部材
U 転向ディスク
W トランシーバー装置
X 信号
Y 評価装置
Z ベルトRの歯
Zs1,Zs2 ディスクUの歯
A Trigger position C Gap D1, D2 between teeth Zs1, Zs2 Rotating axis E of disk U, M Drive unit F Conductive fiber G Straight line K1 RFID chip K2 Sensor (marking and monitoring device)
L linear drive unit M drive disk MZ center N of tooth Z receiver device P1 photocell element P2 light emitting element P3 photocell element Q Omega drive R belt S slider T tension member U of belt R turning disk W transceiver device X signal Y evaluation device Z belt R teeth Zs1, Zs2 Disc U teeth

Claims (15)

回転可能に取り付けられたディスク(M,U)と,ディスク(M,U)に掛け渡されたベルト(R)とを備えるベルト駆動機構(L,E)をモニターする方法であって,ベルト(R)及びディスク(M,U)にそれぞれマーキング(K1,K2)を施しておき,ベルト(R)がディスク(M,U)周りで巡回する際にベルト(R)及びディスク(M,U)のマーキング(K1,K2)をトリガー位置において互いに直に対向させるモニタリング方法において:
a)モニタリング装置として使用されるマーキング(K2)によりトリガー位置を検出し,その際,マーキング(K1,K2)がトリガー位置に到達したときに前記モニタリング装置として使用されるマーキング(K2)により信号を発生させるステップ;
b)過去の所定期間に亘ってトリガーされた信号の数を記録するステップ;並びに,
c)過去の所定期間に亘ってベルト(R)又はディスク(M,U)に印加された負荷を,ベルトの巡回回数に対応するトリガー信号の数に基づき,関連する影響因子も考慮して決定するステップ;
を備えるモニタリング方法。
A method for monitoring a belt drive mechanism (L, E) comprising a disk (M, U) rotatably mounted and a belt (R) stretched over the disk (M, U), comprising: R) and disc (M, U) are marked (K1, K2), respectively, and when the belt (R) circulates around the disc (M, U), the belt (R) and disc (M, U) In the monitoring method in which the markings (K1, K2) are directly opposite each other at the trigger position:
detecting the trigger position by the marking (K2) which is used as a) monitoring device, in which a signal by marking (K2) the marking (K1, K2) is used as the monitoring device when it reaches the trigger position Generating step;
b) recording the number of signals triggered over a predetermined period in the past;
c) The load applied to the belt (R) or disk (M, U) over a predetermined period in the past is determined on the basis of the number of trigger signals corresponding to the number of belt cycles, and taking into account the related influencing factors. Step to do;
A monitoring method comprising:
請求項1に記載の方法であって,ステップc)において,ベルト(R)及びディスク(M,U)の材料特性,ベルト(R)及びディスク(M,U)の幾何学的形態,摩擦条件,作用する静的又は動的な力,ディスク(M,U)周りで巡回する際のベルト(R)の伸び,温度,体積,環境雰囲気,又は,ベルト駆動機構を駆動するために供給される駆動モーターの電力消費量を,前記影響因子として考慮することを特徴とする方法。   2. The method according to claim 1, wherein in step c) the material properties of the belt (R) and the disc (M, U), the geometric form of the belt (R) and the disc (M, U), the friction conditions. , Acting static or dynamic force, belt (R) elongation as it circulates around the disk (M, U), temperature, volume, ambient atmosphere, or supplied to drive the belt drive mechanism A method characterized in that the power consumption of the drive motor is considered as the influencing factor. 請求項1又は2に記載の方法であって,決定された負荷に基づき,前記影響因子も考慮して,評価装置(Y)により,ベルト(R)又はディスク(M,U)の残存耐用寿命に関する予測を行うことを特徴とする方法。 3. The method according to claim 1, wherein the remaining service life of the belt (R) or the disk (M, U) is determined by the evaluation device (Y) based on the determined load and also taking into account the influencing factors. A method characterized by making a prediction on. 請求項1〜3の何れか一項に記載の方法であって,前記ステップb)において記録した信号の数又は前記ステップc)において決定した負荷を設定値と比較すること,並びに,記録した信号の数又は決定した負荷が設定値から外れている場合に,保守作業の必要性に関する通知を行い,又は緊急停止をトリガーすることを特徴とする方法。   4. The method according to claim 1, wherein the number of signals recorded in step b) or the load determined in step c) is compared with a set value, and the recorded signals A method characterized by notifying the necessity of maintenance work or triggering an emergency stop when the number of or the determined load deviates from the set value. 請求項1〜4の何れか一項に記載の方法であって,ベルト(R)又はディスク(M,U)のマーキング(K1,K2)が,ベルト(R)又はディスク(M,U)の特性に関する情報を含むこと,並びに,その情報を前記モニタリング装から読み取り,かつ,前記負荷の決定に際して考慮に入れることを特徴とする方法。 The method according to any one of claims 1 to 4, the belt (R) or the disc (M, U) marking (K1, K2) is, the belt (R) or the disc (M, U) It includes information about the characteristics, and a method of reading the information from the monitoring equipment, and characterized in that into account in determining the load. ベルト駆動機構であって,
・回転可能に取り付けられたディスク(M,U)と,
・前記ディスク(M,U)において転向されるベルト(R)と,
・モニタリング装と,
を備えるベルト駆動機構において,
前記ベルト(R)及び前記ディスク(M,U)に,それぞれマーキング(K1,K2)が施されていること,並びに,
前記ベルト(R)及び前記ディスク(M,U)のマーキング(K1,K2)が前記ディスク(M,U)上で互いに直に対向するときに,前記モニタリング装が信号(X)をトリガーすることを特徴とするベルト駆動機構。
A belt drive mechanism,
-Disks (M, U) mounted for rotation;
A belt (R) that is turned on the disk (M, U);
· And monitoring equipment,
A belt drive mechanism comprising:
The belt (R) and the disk (M, U) are marked (K1, K2), respectively,
The belt (R) and said disc (M, U) marking (K1, K2) said disc (M, U) of when facing directly to each other on the monitoring equipment to trigger signals (X) A belt drive mechanism characterized by that.
請求項6に記載のベルト駆動機構であって,前記モニタリング装は,該モニタリング装によりトリガーされる信号(X)を計数するためのカウンターに接続されていることを特徴とするベルト駆動機構。 A belt drive according to claim 6, wherein the monitoring equipment is a belt drive mechanism, characterized in that it is connected to a counter for counting the signals triggered (X) by the monitoring equipment . 請求項7に記載のベルト駆動機構であって,前記カウンターが評価装置(Y)の一部であり,該評価装置が,前記モニタリング装によりトリガーされた信号(X)の数を記録し,その情報に基づき,かつ,更なる影響因子を考慮して,前記ベルト(R)又は前記ディスク(M,U)の過去使用の間に前記ベルト(R)又は前記ディスク(M,U)に印加された負荷を決定することを特徴とするベルト駆動機構。 A belt drive according to claim 7, a part of the counter evaluation unit (Y), the evaluation device, to record the number of trigger signals (X) by the monitoring equipment, Applied to the belt (R) or the disk (M, U) during the past use of the belt (R) or the disk (M, U) based on the information and considering further influencing factors A belt drive mechanism characterized by determining the applied load. 請求項6〜8の何れか一項に記載のベルト駆動機構であって,前記ベルト(R)又は前記ディスク(M,U)のマーキング(K1,K2)が,前記ベルト(R)に関する情報を含む識別手段として使用可能であることを特徴とするベルト駆動機構。 The belt drive mechanism according to any one of claims 6 to 8, wherein the marking (K1, K2) on the belt (R) or the disk (M, U) indicates information on the belt (R). A belt drive mechanism that can be used as an identification means including the belt drive mechanism. 請求項9に記載のベルト駆動機構であって,前記マーキング(K1,K2)が,RFIDチップであることを特徴とするベルト駆動機構。   10. The belt drive mechanism according to claim 9, wherein the markings (K1, K2) are RFID chips. 請求項8と,請求9又は10の何れかに記載のベルト駆動機構であって,前記評価装置(Y)が,前記マーキング(K1)に含まれる情報を読み取るよう,前記モニタリング装置として使用されるセンサに接続されていることを特徴とするベルト駆動機構。 In claim 8, a belt drive mechanism according to claim 9 or 10, wherein the evaluation device (Y) is, to read the information contained in the marking (K1), is used as the monitoring device a belt drive mechanism, characterized in that connected to the sensor over that. 請求項6〜11の何れか一項に記載のベルト駆動機構であって,前記ベルト(R)又は前記ディスク(M,U)のマーキング(K1,K2)が,前記ベルト(R)又は前記ディスク(M,U)の作動中における1つ又は複数の特性を記録する能動素子として使用可能であり,その特性を,前記トリガー位置に達したときに前記モニタリング装に伝送することを特徴とするベルト駆動機構。 The belt drive mechanism according to any one of claims 6 to 11, wherein the marking (K1, K2) of the belt (R) or the disk (M, U) is the belt (R) or the disk. (M, U) may be used as an active element for recording one or more characteristics during operation of its properties, characterized in that it transmits to the monitoring equipment when reaching the triggering position Belt drive mechanism. 請求項に記載のベルト駆動機構であって,前記ベルト(R)が歯付ベルである場合に,前記識別手段が,歯の中心の上方でベルト(R)の弾性埋設材料中における張力部材の下方に,又は前記ベルト(R)の後面側に配置されていること,前記ベルト(R)がVベルトである場合には,前記識別手段が,前記張力部材の下方に,又は前記ベルト(R)の後面側に配置されていること,並びに,前記ベルト(R)が平ベルトである場合には,前記識別手段が,前記ベルト(R)の層間に配置されていることを特徴とするベルト駆動機構。 A belt drive according to claim 9, when the belt (R) is belts toothed, said identification means, the tension in the elastic embedding material of the belt (R) above the center of the tooth When the belt (R) is a V-belt, the identification means is located below the tension member or the belt (R). (R) is arranged on the rear surface side, and when the belt (R) is a flat belt, the identification means is arranged between layers of the belt (R). Belt drive mechanism. 請求項6〜13の何れか一項に記載のベルト駆動機構であって,前記モニタリング装が,遠隔データ伝送装置(W)に接続されていることを特徴とするベルト駆動機構。 A belt drive according to any one of claims 6 to 13, wherein the monitoring equipment is a belt drive mechanism, characterized in that it is connected to a remote data transmission device (W). 請求項6〜14の何れか一項に記載のベルト駆動機構であって,前記ベルト(R)又は前記ディスク(M,U)のマーキング(K1,K2)が,前記モニタリング装置として使用可能に構成されていることを特徴とするベルト駆動機構。 A belt drive according to any one of claims 6 to 14, wherein the belt (R) or the disc (M, U) is marking (K1, K2), to be used as the monitoring equipment A belt drive mechanism characterized by being configured .
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